本发明公开了纳米氧化亚铜基3D打印用半导体材料及其制备方法,具体步骤为将环氧树脂与丙酮混合,加入三乙醇胺,室温搅拌,再依次加入3―氨丙基三甲氧基硅烷、聚乙烯醇颗粒,室温搅拌,然后加入纳米氧化亚铜粉,加热搅拌,冷却至室温,得纳米氧化亚铜基3D打印用半导体材料。其中纳米氧化亚铜粉含量为40~50%,环氧树脂含量10~20%,三乙醇胺含量为10~20%,3―氨丙基三甲氧基硅烷含量为10~20%,聚乙烯醇含量为5~10%,丙酮含量为10~20%。本发明制备的半导体复合材料可在30~40℃的温度范围内进行3D打印且打印成型后的纳米氧化亚铜基半导体材料的稳定性好,载流子迁移率高。
本发明公开了一种复合温拌再生剂,为表面活性剂与油分再生剂的复合材料,所述表面活性剂为脂肪酸甘油酯、脂肪酸山梨坦、聚山梨酯、蔗糖酯中的一种或者几种,所述油分再生剂为精制润滑油时的抽出油、润滑油、机油、重油中的一种或者几种。本发明还公开了一种复合温拌再生剂的制备方法,其步骤为:将表面活性剂与油分再生剂按照一定比例称取;将二者装入拌和设备中进行拌和。本发明将表明活性剂与油分再生剂有机结合,发明了沥青路面材料的复合温拌再生剂,能够同时实现沥青及沥青混合料拌和温度的降低和旧沥青混合料的再生利用,且制备过程无污染,解决了由于传统的沥青及沥青混合料拌和温度高、旧料利用率低而造成的环境污染和资源浪费等问题。
本发明涉及经编及纺织材料与PVC合成的层压复合材料,公开了挤出法成膜PVC层压复合布,包括基布、底膜和面膜,底膜和面膜设在基布的两侧;底膜和面膜均为PVC薄膜。本发明成本低、适用性强、性能好,如剥离强度、弹性、拉伸强度、撕裂强度均有明显提高,还具有防水、阻燃及耐老化的卓越性能。还公开了挤出法成膜PVC层压复合布的制备方法,先将挤出制备的特有的底膜与基布进行复合,再将其与挤出制备的特有的面膜进行复合。本发明的制备方法不使用锅炉,不排发二氧化碳,空气污染低;且只使用冷却循环水不会带来水污染。本发明的制备方法工艺简单、能耗低、普及率高、成本低、利润空间大,具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种收音机,包括由左壳体和右壳体构成的本体,在本体首端安装有第一固定板且第一固定板与左壳体之间固设有功能按钮板,在本体中部安装有第二固定板且第二固定板与左壳体之间设置有喇叭,在本体末端安装有具有插头的电池座,右壳体背离左壳体的端面中部开设有安装缺口且安装缺口底部设有调节面板,右壳体中部还扣合有盖子,左壳体背离右壳体的端面中部卡固有保护网,左壳体背离右壳体的端面首端设有镜片,镜片上设有若干按键,电池座底部开设有两列通风孔以及若干导流孔;其中,左壳体、右壳体均由ABS复合材料制成,质轻价廉,光泽度较好,综合性能良好,而且左壳体、右壳体、电池座三者密封连接,使得整体外部结构密封效果好。
本发明涉及一种改性硫/炭包覆的镍酸锂正极材料及其制备方法。本改性硫/炭包覆的镍酸锂正极材料按重量份计,由以下组分按照所示比例制备而成,硫/炭复合材料27、活性材料70、功能性材料5、导电材料8、粘结材料8。所述功能性材料为60%的硝酸铁锂溶液。所述正极材料为镍酸锂。所述导电剂为鳞片石墨。本发明克服了锂离子电池因为保护板自放电而造成失效的缺陷,从而改善整个电池组的自放电,实现延长锂电池存放时间的目的,保证用户使用完用电器而不充电的情况下可以储存较长的时间。
本发明涉及一种新型硫/炭掺杂的钴酸锂正极材料及其制备方法。本新型硫/炭掺杂的钴酸锂正极材料按重量份计,由以下组分按照所示比例制备而成,硫/炭复合材料27、活性材料88、功能性材料3、导电材料15、粘结材料15。所述功能性材料为55%的硝酸铁锂溶液。所述正极材料为钴酸锂。所述导电剂为鳞片石墨。本发明克服了锂离子电池因为保护板自放电而造成失效的缺陷,从而改善整个电池组的自放电,实现延长锂电池存放时间的目的,保证用户使用完用电器而不充电的情况下可以储存较长的时间。
本发明公开一种包含玄武岩纤维的空调底盘,用于解决现有空调底板重量重、耐腐蚀耐高温效果差的问题。本发明由34—43份热固性树脂、50—74份玄武岩纤维、7—11份高粘凹凸棒石粘土粉、3.2—4.8份聚萘甲酸磺酸钠盐、12—17份玻璃纤维和4—5份阻燃剂的组成。本发明的空调底盘采用复合材料制作而成,具有耐腐蚀、耐高温、重量轻的特点。同时具有生产工艺简单的特点,在生产工艺过程中,减少了污染物的产生,具有节能环保的作用。
一种UV低温固化硅树脂胶黏剂、其制备方法及应用,它涉及一种UV低温固化硅树脂胶黏剂、其制备方法及应用。本发明是要解决现有的硅树脂的耐热性能不足以满足目前的工业需求的问题。本发明一种UV低温固化硅树脂胶黏剂包括甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷、卡硼烷和四甲基乙二胺;制备方法:一、水解;二、缩聚;三、固化。本发明用于制备UV低温固化硅树脂胶黏剂以及将其固化成膜后用于航空航天、新型复合材料等尖端技术领域的高强结构粘接。
本发明属于油墨技术领域,尤其涉及一种耐水煮、耐盐雾的金属油墨及其制备方法,它包括以下重量份的原料:水性聚氨酯树脂15-25份、氯化聚丙烯树脂30-45份、水性丙烯酸树脂20-30份、大豆油5-20份、金属颜料15-25份、异丙醇5-15份、壳聚糖-石墨烯复合材料1-5份、助剂1-5份、空心玻璃微珠1-5份、核桃壳粉1-2份。本发明各原料达到互容的目的,耐水煮、耐盐雾性能好。
本发明属于油墨技术领域,尤其涉及一种抗UV老化的塑料油墨及其制备方法,它包括以下重量份的原料:氯化聚丙烯树脂30-50份、水性丙烯酸树脂15-35份、纳米二氧化钛12-22份、单硬脂酸甘油酯6-15份、乙醇8-20份、壳聚糖-石墨烯复合材料1-5份、助剂1-5份、空心玻璃微珠1-5份。本发明的塑料油墨各原料达到互容的目的,抗UV老化性能好。
本发明涉及灯具散热材料,具体涉及一种掺杂稀土钇的LED用铝基复合散热材料及其生产方法,该散热材料由以下重量份的原料制成:铝82-85、铜10-12、氮化铝5-6、硼酸0.5-0.8、氯化铵1-2、氟化钡1-3、焦亚硫酸钠0.2-0.5、葡萄糖酸钠1-2、聚丙烯酰胺2-3、钇稀土0.2-0.3、柠檬酸钠1-3、膨润土13-15、助剂4-5;本发明的散热材料综合了铝、铜、氮化铝与膨润土、氟化钡等原料的优点,使其兼具良好的导热和绝缘性能,硼酸溶液浸泡处理后的膨润土,与其它原料更易相容,钇稀土的添加能够改善复合材料的力学性能;本发明制备得到的散热材料混合熔炼效果好,更易加工,制得的成品表面光洁致密,力学性能优良,导热系数获得提高,能有效的改善LED灯具的使用性能。
本发明属于生物基树脂制备方法技术领域,具体涉及一种天然黑色素基环氧树脂的制备方法。本发明方法通过将天然黑色素放入反应器,用碱性溶剂配制成天然黑色素溶液,然后加入环氧氯丙烷或环氧氯丙烷和相转移催化剂混合物,在20℃~120℃下进行树脂化反应1小时~7天,冷却后通过离心或过滤从反应体系中分离出天然黑色素基环氧树脂,将所得天然黑色素基环氧树脂洗涤而得到最终产品。本发明制备的环氧树脂原料来源广泛、环境兼容性好;产品为深褐色至黑色难溶性凝胶或块状物或颗粒物,无需固化,残留的单体较少,可直接干燥后利用或用作复合材料的基体树脂;反应体系简单,反应过程温和、稳定、低耗、环保,生产成本低、效率高,有利于工业生产。
本发明公开了一种三维四向混编织物的制备方法,包括以下步骤:(1)将两种纱锭在编织机床上按单个交替排列、隔行交替排列或隔列交替排列的方式进行排布;(2)根据四步法三维编织工艺进行编织,制备得到三维四向混编织物。本发明以横截面积相等的不同编织纱线制备了三维四向混编织物,解决了不同纱线在织物横截面上难以均匀分布的难题,并且能够使本发明混编织物增强的SiC基体复合材料具备抗氧化性能优异、强度高、成本低等优点。
本发明公开了一种用于吸附废水中重金属材料的制备方法及其应用。该方法以工业废弃物粉煤灰、镍渣以及硅酸钠为主要原料,经对粉煤灰改性处理、原料混合、压制成型、高温反应后,制备复合吸附材料。经本发明制备的复合材料具备比表面积大、去除重金属离子效率高、可以解析重复利用等特点,不仅解决了废弃物粉煤灰和镍渣对环境的严重污染,又解决了这些废弃物在吸附重金属时对环境的二次污染,同时节约了生产成本、经济效益显著,适合规模化生产。
本发明公开了一种氨基化氧化石墨烯/高密度聚乙烯纳米复合膜及其制备方法,属于高分子复合材料技术领域。采用的技术方案为:将氧化石墨烯与十二烷基胺反应制成氨基化氧化石墨烯后,将氨基化氧化石墨烯与高密度聚乙烯粉末充分混合于二甲苯中制得悬浮液,将悬浮液真空抽滤后干燥,再通过熔融热压处理,制得氨基化氧化石墨烯/聚乙烯纳米复合膜。本发明工艺简单,成本低廉,无需溶解聚合物,能够有效提高与极性聚合物和非极性聚合物之间的界面相容性。同时,经高温热压后形成了以氨基化氧化石墨烯为壳、高密度聚乙烯为芯的壳芯隔离结构,大幅度降低了气体的可渗透面积,使气体扩散路径显著曲折化,明显提高了材料的气体阻隔性能。
本发明公开了一种用于制备锂离子电池复合正极材料磷酸铁锂/四苯基卟啉镁的方法,涉及锂离子电池技术领域。所述方法主要包括以下几个步骤:1、掺杂前驱体制备:以四苯基卟啉镁为碳源和镁源,采用溶剂热法制备磷酸铁锂/四苯基卟啉镁前驱体;2、磷酸铁锂/四苯基卟啉镁前驱体的煅烧:将合成的前驱体进行高温煅烧,制备出锂离子电池正极材料----四苯基卟啉镁修饰的磷酸铁锂;3、将本发明合成的复合材料作为正极材料应用于锂离子电池。用上述方法制造的电池具有良好的电化学性能。
本发明公开了一种同时吸附废气中重金属离子和挥发性有机物的复合吸附材料的制备方法,包括如下步骤:1)碳纳米管的预处理:2)氯化钙的制备;3)氯化钙负载;4)复合吸附材料的制备:得到石墨烯-氯化钙-碳纳米管复合吸附材料。本发明集合了碳纳米管复合材料具有纳米结构、性能稳定、比表面积大和氯化钙对重金属具有特异吸附性能的特点,得到了具有高吸附容量,能够同时吸附挥发性有机物和重金属的复合吸附材料,并且能够方便的应用于毒性大、低浓度、流动性强的有废气处理中,吸附时间短,吸附效率高。
本发明涉及一种用于材料双轴压缩试验的加载装置及方法,属复合材料复杂载荷测试领域。它由上下两个Y型压缩装置构成,两个Y型压缩装置开口对开口对称交错放置;上Y型压缩装置(1)包括第一加载臂(1-1)、第二加载臂(1-2)和顶部夹持端(1-3),下Y型压缩装置(2)包括第三加载臂(2-1)、第四加载臂(2-2)和底部夹持端(2-3);其中第一加载臂(1-1)和第二加载臂(1-2)之间、第三加载臂(2-1)和第四加载臂(2-2)之间均成直角,顶部夹持端(1-3)和底部夹持端(2-3)分别位于该直角的平分线上。与现有技术相比,本发明构造简单,便于维护,能方便的配合万能试验机实现双轴压缩加载试验,降低试验成本。
本发明提供了一种铝基烯合金的制备方法,该方法包括如下步骤:制备石墨烯和铝和/或铝合金混合粉体、装入包套真空除气、热等静压、重熔、均匀化处理。该方法将一定量的铝基烯合金预制锭重熔到铝合金熔液中,通过计算很好控制复合材料中石墨烯的含量,由于石墨烯不浮出来,铝基烯合金中含量可准确控制,是基于半连续熔铸而提出的制备方法,工艺操作简单、生产效率高、制造成本低廉、易于实现大规模产业化。
本发明属于材料技术领域,具体涉及一种含有磷系阻燃剂9,10-二氢-9-氧杂-10-磷杂菲-10-氧化物(DOPO)基团的石墨烯及其制备方法。具体制备步骤为:先分别将石墨烯和DOPO通过化学反应接枝特定化学基团,得到带有环氧基团的DOPO和带有氨基的石墨烯。再将带有环氧基团的DOPO和带有氨基的石墨烯进行反应,得到带有DOPO基团的石墨烯。这种带有DOPO基团的石墨烯可以提高高聚物及其复合材料的阻燃性能,并且可同时提高或尽量保持材料的力学性能。这种带有DOPO基团的石墨烯制备方法工艺条件温和,简单易行,适用于批量生产。
一种润滑油改进剂,由以下成分按照重量百分比组成:10-25%的粒径小于45纳米的铜或锡或锌或镍或钼中的至少两种金属纳米微粒;70-85%的由油烃或酯化物或磺酸盐表面活性剂与平均粒径小于30纳米的铁基离子的共聚合成物形成的纳米高分子复合材料;0.01-5%的抗氧化剂、抗金属腐蚀剂和摩擦改进剂组成的混合物。借由上述技术方案,本发明润滑油改进剂含有多种金属纳米球状颗粒,与润滑油混合后,纳米金属微粒可渗入发动机零配件金属表面,使零部件表面摩擦从原来面与面的摩擦变成滚珠式摩擦,同时在金属表面形成了高强度的保护膜,具有调配方便,稳定性、抗磨性和分散性好,自动修复磨损划痕等效果。
本发明公开了用于制作LED灯路板的无卤阻燃硅橡胶材料,涉及LED灯路板生产技术领域,所述用于制作LED灯路板的无卤阻燃硅橡胶材料由以下质量份数的原料制成:甲基乙烯基苯基硅橡胶80-100份、聚乙烯10-13份、十二烷基硫酸钠5-10份、三乙基铝5-8份、氢氧化镁3-5份、白炭黑8-12份、氨基甲酸乙酯5-8份、邻苯二甲酸酐3-5份、抗老化剂4-7份、纳米蒙脱土3-6份、微胶囊红磷2-5份、过氧化乙酸5-8份、硅灰石3-6份。本发明的硅橡胶复合材料不含卤素、阻燃性能好、韧性强、成本低、安全性高并且由于各组分的协同作用而具有优异的阻燃性能和良好的力学性能。
本发明公开了一种耐腐蚀的PE给水管,由以下重量百分比的原料制成:聚乙烯(HDPE)94%~98%、色母0.2%~0.8%、邻苯二甲酸酯0.1%~0.6%、2,6-二叔丁基对甲酚(BHT)0.3%~0.5%、硫丙酸甲酯0.4%~0.7%、偶氮双甲酰胺0.2%~0.6%、马来酸二正辛基锡0.2%~0.5%、四[β-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸]季戊四醇酯0.4%~1.2%、EVA0.4%~1.1%、粘土纳米复合材料1%~5%,本发明耐腐蚀的PE给水管具有很强化学耐腐蚀性,可耐多种化学介质的腐蚀,尤其在酸、碱、油等复杂的化学腐蚀环境下,仍然有很强的耐腐蚀性,长期使用不腐烂、不腐蚀、持久耐用,是一种具有实用价值的耐腐蚀PE给水管。
本发明公开了一种高强度植绒基材人造革及其制备方法,该人造革利用加入高强度剂浆料采用压延法制备而成,所述高强度浆料由以下重量份的组分配成:PVC树脂粉100份,TPU树脂1~5份,纳米复合材料1~5份,环氧大豆油10~40份,色饼2~20份,稳定剂和发泡剂3~7份,重质碳酸钙10~30份。本发明的人造革不仅具有较好的机械性能,还具有超高强度特性其表面强度转数≥6000次。
本发明公开一种非单一冲击位置点的落锤式试验夹具的设计与制造方法。本发明涉及金属、非金属及复合材料冲击性能测试与评价领域,尤其涉及一种冲击位置点可调整的落锤式冲击试验机板状试验夹具的设计与制造。由于冲击位置点固定于试验件几何中心,目前落锤式冲击试验机无法实现实际服役条件下材料某一区域或范围内的冲击性能测试与评价。本发明针对上述问题,采用偏轴滚动丝杠传动装置驱动横纵向移动模块实现双向位移,配合弹簧锁紧销和限位滑槽组成的定位装置,在落锤试验机限定的夹具安装空间内,实现实验件上多个冲击位置点的精确调整,完成实验件上非固定冲击位置点的落锤式冲击试验,测试表征实际服役条件下的材料冲击性能。
本发明公开了一种带有C型磁环的基于磁电层状复合材料的交流电流传感器,属于交流电流传感器领域,该交流电流传感器为由C型磁环和位于该C型磁环缺口处的测量模块构成的一个闭合环状结构,C型磁环和测量模块之间通过承托层形成可拆卸连接;其中,所述测量模块为层状结构,包括中部的磁电层合材料、以及沿该磁电层合材料厚度方向对称设置的永磁体层;所述C型磁环和永磁体层的截面均完全覆盖磁电层合材料的截面。本传感器使用操作简单,无需改变待测线路的拓扑,可随时装卸,且为无源器件;本传感器输出电压与待测电流的幅值间具有良好线性关系,能够实现宽频带测量,且具有较好的抗干扰能力。
本发明公开了一种高性能微预应力热塑型智能光纤棒及其制作方法,涉及建筑复合材料、传感器、工程检测和固体力学领域。本智能光纤棒包括传感光纤(10)和热塑型棒体(20);在传感光纤(10)外包罗有热塑型棒体(20)。所述的传感光纤(10)是一种施加有微预应力的通信光纤;所述的热塑型棒体(20)是一种高分子材料包裹件。本智能光纤棒具有:①质量轻,密度为1900kg/m3,具有较高的刚度和韧性,还具有不锈蚀、无磁性、电绝缘、没有涡流损失和无涡流干扰等功能;②属于无源传感器,无需电源,不存在电极腐蚀等问题。③寿命长,基体材料热塑塑料在结构内部,与光纤、空气隔绝,因此寿命长;功能材料光纤本质是玻璃,与结构等寿命。
本发明涉及一种连续定向玻璃纤维增强耐热水片状模塑料及其制备方法,它属于复合材料领域。本发明模塑料的配方包含如下质量份的物质:不饱和聚酯树脂50‑90份,低收缩剂10‑50份,苯乙烯0‑10份,填料30‑160份,玻璃纤维50‑130份,引发剂0.6‑1.6份,阻聚剂0.02‑0.3份,增稠剂0.6‑2.0份,内脱模剂2.0‑6.0份,加工助剂0‑2.0份。本发明相比于常规片状模塑料,本发明采用连续定向玻璃纤维配合部分短切玻璃纤维作为增强材料,同时优化配方,显著提高了材料经耐热水实验前后的外观质量与力学性能保留率,并提供上述连续定向玻璃纤维增强耐热水片状模塑料的制备方法。
本发明涉及一种用于机电产品包装的纸容器和包装方法。所述重型纸质包装箱箱体为蜂窝/瓦楞纸板双层粘合的复合材料。箱体包括两个箱板,每一箱板折叠成型为一组L形箱板,通过拼接处重叠部分的粘合实现箱体成型。箱体角隅部分设有护角挡板,通过插入纸护角固定和加强箱体,托盘为纸质托盘。其包装方法是,将包装单元依次放入托盘表面的护角支架槽口中,然后,将两组箱板按照瓦楞外板上的压痕线折叠成L型箱板,插入托盘顶铺板四周的槽口中,使箱板护角支架槽口同样嵌进包装单元;将四组纸护角涂胶插入箱体角隅处形成的护角挡板中,加盖、捆扎,即完成包装。本发明的优点是:通过减小储运空间降低成本;组装、装箱效率高;全纸化;承重性能优良。
本发明公开了一种耐腐蚀阻燃型玻纤增强PA66电力金具材料,及其制备工艺,其特征在于,以PA66、玻璃纤维、三聚氰胺氰尿酸盐、硼酸锌、次磷酸铝、竹炭、碳纤维、硅橡胶、水性聚氨酯、马来酸酐接枝聚丙烯、牛血清白蛋白溶液、六钛酸钾晶须、氧化石墨烯、多壁碳纳米管、羟基丙烯酸树脂、硅土、脂肪族聚异氰酸酯、乙炔炭黑、纳米TiO2等为原料。本发明采用硼酸锌对三聚氰胺氰尿酸盐进行包覆,得复合阻燃剂;以牛血清白蛋白改性玻璃纤维表面,利用静电吸附原理制备氧化石墨包覆的玻璃纤维复合材料;制备了含有硅土的丙烯酸聚氨酯复合涂料,喷涂在PA66上形成涂层,具有更好的耐腐蚀性、良好的力学性能;得一种耐腐蚀阻燃型玻纤增强PA66电力金具材料。
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